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基于DSMC方法的分子蒸馏气相传递过程研究

日期:2024-02-02 13:17
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摘要: 分子蒸馏,也称短程蒸馏,是在远低于物质常压沸点的温度下进行的高真空非平衡蒸馏,依据不同分子的平均自由程差异达到分离目的.由于分子蒸馏气相空间的流动处于过渡流领域,基于连续性假设的传递控制方程不能正确模拟气相传递过程,限制了分子蒸馏技术的理论发展,从而影响了其在实际应用中的推广.因此,采用有效的方法研究分子蒸馏气相传递过程具有重要意义. 直接模拟蒙特卡洛(DSMC)方法从分子微观角度入手,以气体分子动力学为基础,直接模拟气体分子的运动和碰撞物理过程,是一种成熟的,有效的研究稀薄气体非平衡流的数值方法,广泛应用于稀...


分子蒸馏,也称短程蒸馏,是在远低于物质常压沸点的温度下进行的高真空非平衡蒸馏,依据不同分子的平均自由程差异达到分离目的.由于分子蒸馏气相空间的流动处于过渡流领域,基于连续性假设的传递控制方程不能正确模拟气相传递过程,限制了分子蒸馏技术的理论发展,从而影响了其在实际应用中的推广.因此,采用有效的方法研究分子蒸馏气相传递过程具有重要意义. 直接模拟蒙特卡洛(DSMC)方法从分子微观角度入手,以气体分子动力学为基础,直接模拟气体分子的运动和碰撞物理过程,是一种成熟的,有效的研究稀薄气体非平衡流的数值方法,广泛应用于稀薄... 展开 分子蒸馏,也称短程蒸馏,是在远低于物质常压沸点的温度下进行的高真空非平衡蒸馏,依据不同分子的平均自由程差异达到分离目的.由于分子蒸馏气相空间的流动处于过渡流领域,基于连续性假设的传递控制方程不能正确模拟气相传递过程,限制了分子蒸馏技术的理论发展,从而影响了其在实际应用中的推广.因此,采用有效的方法研究分子蒸馏气相传递过程具有重要意义. 直接模拟蒙特卡洛(DSMC)方法从分子微观角度入手,以气体分子动力学为基础,直接模拟气体分子的运动和碰撞物理过程,是一种成熟的,有效的研究稀薄气体非平衡流的数值方法,广泛应用于稀薄气体流动领域.

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